中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 本文的组织结构 | 第15-18页 |
2 移动性管理及其相关技术 | 第18-38页 |
2.1 互联网移动性管理概念 | 第18页 |
2.2 互联网移动性管理技术 | 第18-19页 |
2.2.1 应用层移动性管理方案 | 第18-19页 |
2.2.2 传输层移动性管理方案 | 第19页 |
2.2.3 网络层移动性管理方案 | 第19页 |
2.2.4 链路层移动性管理方案 | 第19页 |
2.2.5 跨层移动性管理方案 | 第19页 |
2.3 移动IP相关技术 | 第19-33页 |
2.3.1 移动IPv4 | 第19-23页 |
2.3.2 移动IPv6 | 第23-26页 |
2.3.3 移动IPv6快速切换(FMIPv6) | 第26-28页 |
2.3.4 层次移动IPv6(HMIPv6) | 第28-32页 |
2.3.5 层次移动IPv6快速切换(FHMIPv6) | 第32-33页 |
2.4 移动IPv6所面临的问题 | 第33-36页 |
2.5 小结 | 第36-38页 |
3 基于层次移动IPv6的切换方案改进 | 第38-72页 |
3.1 对层次移动IPv6的性能分析 | 第38-44页 |
3.1.1 层次移动IPv6切换时延 | 第39-40页 |
3.1.2 层次移动IPv6位置注册和数据包分组开销 | 第40-44页 |
3.2 层次移动IPv6切换方案改进 | 第44-49页 |
3.3 位置注册与数据传输开销分析 | 第49-53页 |
3.3.1 位置注册开销 | 第50-52页 |
3.3.2 数据传输开销 | 第52-53页 |
3.4 仿真实验与分析 | 第53-71页 |
3.4.1 仿真实验网络拓扑 | 第54-56页 |
3.4.2 切换时延仿真比较 | 第56-64页 |
3.4.3 网络吞吐量和分组丢失率仿真比较 | 第64-68页 |
3.4.4 平均总体开销仿真比较 | 第68-71页 |
3.5 小结 | 第71-72页 |
4 一种动态自适应的移动性管理方案(DA-HMIPv6) | 第72-102页 |
4.1 多级的层次移动IPv6 | 第73-76页 |
4.2 多级的层次移动IPv6开销分析 | 第76-78页 |
4.2.1 多级的层次移动IPv6位置注册开销 | 第76-77页 |
4.2.2 多级的层次移动IPv6数据传输开销 | 第77-78页 |
4.3 DA-HMIPv6概述 | 第78页 |
4.4 DA-HMIPv6位置注册和数据传输过程 | 第78-85页 |
4.5 DA-HMIPv6位置注册与数据传输开销分析 | 第85-89页 |
4.5.1 DA-HMIPv6位置注册开销 | 第85-88页 |
4.5.2 DA-HMIPv6数据传输开销 | 第88-89页 |
4.6 仿真实验与分析 | 第89-100页 |
4.7 小结 | 第100-102页 |
5 基于AAA的移动IPv6绑定更新机制 | 第102-134页 |
5.1 移动性管理给移动IPv6带来的安全风险 | 第102-103页 |
5.2 带有往返路由可达机制的注册绑定更新过程 | 第103-105页 |
5.3 移动IPv6中的AAA认证机制 | 第105-110页 |
5.4 结合AAA的RR注册绑定更新 | 第110-114页 |
5.5 性能分析 | 第114-124页 |
5.5.1 安全性能分析 | 第114-115页 |
5.5.2 切换时延分析 | 第115-124页 |
5.6 实验与分析 | 第124-133页 |
5.6.1 执行时间比较 | 第124-127页 |
5.6.2 切换性能比较 | 第127-133页 |
5.7 小结 | 第133-134页 |
6 总结与展望 | 第134-136页 |
6.1 工作总结 | 第134-135页 |
6.2 下一步的工作 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-148页 |
附录 | 第148页 |
A. 作者攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第148页 |
B. 作者攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第148页 |